Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Архив3 / kursach_moy_turbina_T / 5 готово

.docx
Скачиваний:
65
Добавлен:
07.08.2013
Размер:
432 Кб
Скачать

(5.12)

где iс1 – энтальпия сетевой воды на входе в теплофикационную установку (на входе СП1), iс1=293,3 кДж/кг;

4. Расход пара на сетевой подогреватель нижней ступени (СП1), кг/с:

(5.13)

5. Расход пара на сетевой подогреватель верхней ступени, кг/с:

(5.14)

6. Тепловая нагрузка сетевых подогревателей, кДж/с:

(5.15)

(5.16)

28

7. Выбор теплофикационных подогревателей.

Теплофикационные (сетевые) подогреватели СП1 и СП2 выбираются по площади поверхности теплообмена, м2:

(5.17)

(5.18)

где QСП1, QСП2 – тепловая нагрузка, соответственно, СП1 и СП2, кДж/с;

К – коэффициент теплопередачи, К=3,6 кДж/(с∙м2∙К);

Δtср – средняя разность температур между теплоносителями в подогревателе, Δtср=40°С;

В качестве теплофикационных подогревателей выбираются кожухотрубчатые теплообменники теплообменники ([2], стр. 160). Основные параметры выбранных подогревателей сводятся в таблицу 5.4

Таблица 5.4 – Основные параметры подогревателей

Назначение теплофикационного подогревателя

Диаметр кожуха, Dв, мм

Давление, pу, МПа

Размеры труб, мм

Количество ходов по трубам

Площадь поверхности теплообмена, м2, при длине труб, мм

Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м2∙102

СП1

800

1

20x2

2

266; 6000

7,1

СП2

1000

2,5

25x2

1

551; 9000

27

29

5.3.2 Определение предварительного расхода пара на турбину

1. Коэффициенты недоиспользования мощности отопительных отборов:

(5.19)

(5.20)

2. Расход пара на турбину, кг/с:

(5.21)

3. Производительность парогенератора, кг/с:

(5.22)

где - расход пара на собственные нужды котельного отделения, кг/с;

(5.23)

4. Расход питательной воды, кг/с:

30

(5.24)

где - расход продувочной воды, кг/с;

(5.25)

5.3.3 Расчет регенеративной схемы

1. Расход пара на ПВД1, кг/с:

(5.26)

2. Расход пара на ПВД2, кг/с:

(5.27)

3. Расход пара на ПВД3, кг/с:

(5.28)

31

4. Материальный баланс деаэратора:

(5.29)

где - расход конденсата через ПНД4, кг/с;

- расход пара на деаэратор, кг/с.

Приводим выражение к уравнению вида:

5. Тепловой баланс деаэратора:

(5.30)

Приводим выражение к уравнению вида:

откуда

6. Расход пара на ПНД4, кг/с:

(5.31)

32

7. Расход пара на ПНД3, кг/с:

(5.32)

где – энтальпия конденсата на входе в ПНД3, кДж/кг;

(5.33)

где – расход конденсата через ПНД2, кг/с;

(5.34)

8. Расход пара на ПНД2, кг/с:

(5.35)

где – энтальпия конденсата на входе в ПНД2, кДж/кг;

(5.36)

где – расход конденсата через ПНД1, кг/с;

(5.37)

33

9. Расход пара на ПНД6, кг/с:

(5.38)

где - энтальпия конденсата на входе в ПНД1, кДж/кг; Принимаем

10. Оценка расхода пара в конденсатор (материальный баланс конденсатора), кг/с:

(5.39)

11. Уточнение ранее принятого значения , кДж/с:

(5.40)

34

12. Внутренняя мощность турбины, МВт:

(5.41)

13. Электрическая мощность турбины, МВт:

(5.42)

Небаланс мощности:

(5.43)

(5.44)

14. Уточнение расхода пара на турбину, кг/с:

(5.45)

15. Уточненный расход пара на турбину, кг/с:

(5.46)

35

16. Уточнение значения коэффициента регенерации:

(5.47)

5.4 Описание принципиальной тепловой схемы ТЭЦ

Тепловая схема ТЭЦ зависит от типа выбранной турбины и теплофикационного оборудования.

Современные турбины имеют несколько нерегулируемых и ре­гулируемых отборов пара. Нерегулируемые отборы пара давлением от 0,06 до 3,8 МПа используются для регенеративного подогрева пи­тательной воды (РППВ). Регулируемые отборы пара бывают про­мышленными и теплофикационными. Регулируемые промышленные отборы турбин с давлением пара от 0,5 до 2,1 МПа предназначены для обеспечения технологических нужд промышленных предприятий. В качестве резерва, на случай остановки турбины, предусмотрена по­дача пара на технологические нужды предприятий непосредственно из энергетического котла через редукционно-охладительную установ­ку (РОУ). Турбины могут иметь один или два регулируемых тепло­фикационных отбора. Нижний теплофикационный отбор пара давле­нием до 0,2 МПа обеспечивает подогрев сетевой воды в сетевом подогревателе первой ступени (СПН), верхний теплофикационный отбор пара давлением до 0,3 МПа обеспечивает дальнейший подогрев сетевой воды в сетевом подогревателе второй ступени (СПВ). Сете­вые подогреватели ТЭЦ работают в базовом режиме, т. е. при графике 150/70 °С подогрев воды в подогревателе осуществляется до темпе­ратуры минус 120 °С, что соответствует температуре наружного воздуха минус 14 °С. При более низких температурах в работу вступают пико­вые водогрейные котлы (ПВК), догревая сетевую воду до графика в подающей сети. При отсутствии пиковых водогрейных котельных подогрев сетевой воды осуществляется в основных подогревателях (ОП) (базовый режим), а функции пиковых котлов осуществляют пи­ковые подогреватели (ПП).

36

Конденсат отработавшего в турбине пара из конденсатора пода­ется конденсатным насосом через цепочку регенеративных подогре­вателей низкого давления (ПНД) в деаэратор, где конденсат подверга­ется процессу деаэрирования (очистки от растворенных коррозионно-активных газов). Далее конденсат (теперь уже называемый питатель­ной водой) подается питательным насосом через систему регенера­тивных подогревателей высокого давления (ПВД) в паровой (энерге­тический) котел, где превращается в перегретый пар, подаваемый в турбину.

39

Циркуляция воды в теплосети района и соевых подогревателях осуществляется сетевыми насосами. Перед насосами размещают гря­зевик, очищающий сетевую воду от взвешенных частиц. Утечки сете­вой воды восполняются за счет деаэрированной химически и механи­чески очищенной водопроводной воды. Подпитка теплосети осуществляется подпиточным насосом, управляемым регулятором подпитки.

37

Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

18

КР1-43 01 05 01.08.31.12

Расчет принципиальной тепловой схемы ТЭЦ

Лит.

Листов

19

ГГТУ им. П.О.Сухого

гр. ЭАПК-31

Соседние файлы в папке kursach_moy_turbina_T